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Anthropic说:Session Management 是最好用的 Harness Engineering!

Anthropic指出管理Session、Context等在Claude Code上已落地。模型上下文并非越长越好,rewind比纠错好,compact要把握时机,subagent可隔离上下文,如今行业看重agent产品runtime。

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Claude Code 新增 Recap 功能,多开党必备神器

Anthropic更新Claude Code,新增Recap功能。切回窗口时,它自动显示摘要,告知操作进度、问题及下一步计划,解决多开党忘记进度的困扰,目前已在终端版上线。

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PaperDebugger:开源的学术版Cursor

PaperDebugger是AI驱动的学术写作助手,能调试和改进论文,提供智能建议。它用基于MCP的编排引擎,模拟学术流程,有聊天、插入、评论等功能,只读取项目,保障隐私。

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ICLR 2026 Oral | 告别多步去噪!清华团队推出MVP,实现机器人动作单步极速生成

清华大学智能驾驶课题组 iDLab 与加州大学伯克利分校人工智能研究院 BAIR联合发表研究,提出 MVP 策略。它引入瞬时速度约束解决均值流学习问题,设计复合生成与选择机制,在多任务测试中表现出色。

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给Agent加上知识图谱,开源版Palantir

Semantica是LLM、向量库与Agent框架下的语义/上下文层,能把碎片化企业数据变成结构化、可查询的上下文图与知识图谱。介绍了其面向对象、功能、优势、使用方法、架构等内容。

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Anthropic顶级Claude模型被逆向开源,这几个模块借鉴了DeepSeek

22岁开发者逆向开源Anthropic的Claude Mythos Preview模型架构,名为OpenMythos。其核心模块借鉴DeepSeek,采用带混合专家路由机制的循环Transformer,有独特设计和稳定机制,重新框定扩展性争论。

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东方理工团队提出HiDrop:重构MLLM计算路径,压缩90%视觉Token实现2.2倍加速

东方理工大学沈晓宇团队提出HiDrop,基于MLLM不同层功能差异,设计出延迟注入、凹金字塔式剪枝和提前退出的视觉Token压缩策略。实验显示,它能压缩约90%视觉Token,保持98.3%性能,实现训练和预填充加速。

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Cursor AI 上下文管理的秘诀

Cursor发表《Dynamic context discovery》文章,讲述上下文管理秘密,提出“动态上下文发现”模式,分享五个优化手段,如长输出变文件、聊天历史变档案等,还阐述了为何用“文件”及相关思考。

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从零开始200行python代码实现LLM

文章从传统思路实现诗词生成器入手,介绍了词汇表、Bigram模型等概念,接着用Python和PyTorch实现了真正的Bigram模型,阐述模型、训练等内容,最后回顾成果,下一篇将基于此实现完整GPT。

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Show me《指环王》!卡帕西强推大模型评测新基准

大神卡帕西宣称Anthropic用《指环王》给大模型评测上强度,这一‘指环王基准’正接替‘鹈鹕骑自行车’SVG测试。虽Opus 5生成的画面粗糙,但网友测试展现出丰富创意,不过新测试也引发争议。

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